PROYECTO FIC O'HIGGINS 2013

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1 PROYECTO FIC O'HIGGINS 2013 INCORPORACION DE TECNOLOGIAS INNOVADORAS, PARA AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD EN INSTALACIONES DE EMBALAJE Y FRIO DE MANZANAS Y CEREZAS DE EXPORTACION EN LA REGION DE O HIGGINS, A TRAVES DE EFICIENCIA ENERGETICA Y USO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES GERARDO ARANCIBIA MORENO Ph.D - M.Sc. RENEWABLE ENERGY

2 ESCENARIO ENERGÉTICO DE CHILE

3 COMPARACIÓN COSTOS ENERGÉTICOS

4 LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO FRUTICOLA PROPONE IMPLEMENTAR Y EVALUAR EXPERIENCIAS PILOTOS INNOVADORAS PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS VINCULADAS AL USO MÁS EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y APLICACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES A PROCESOS DE EMBALAJE Y FRÍO INDUSTRIAL.

5 CONCENTRACIÓN SOLAR APLICADA AL ENFRIAMIENTO/REFRIGERACIÓN DE PACKING INDUSTRIALES

6 ENERGIA SOLAR Y TEMPERATURAS DE ENFRIAMIENTO/REFRIGERACIÓN

7 CONCENTRADOR SOLAR

8 MAQUINA DE ABSORCION SIMPLE EFECTO P/T ALTA AGUA/BROMURO DE LITIO O AMONIACO P/T BAJA

9 PARÁMETROS QUE SE DEBEN CONOCER ANTES DE REALIZAR UNA INSTALACIÓN SOLAR La demanda de energía térmica del usuario: Refrigeración, procesos industriales, etc. Disponibilidad de espacios para la instalación solar en cuanto a superficie disponible, orientación e inclinación, etc., ya que podría limitar la potencia térmica instalada. Datos climáticos de diseño, temperatura ambiente, temperatura de agua de red y niveles de radiación disponibles a lo largo del año, (en caso de usar captadores con sistemas de seguimiento, sería necesario contar con los datos de radiación solar directa).

10 GEOTERMIA VÍA BOMBAS DE CALOR PARA ACUMULACIÓN TERMINA EN TIERRA APLICADA A LA REFRIGERACIÓN DE PACKING INDUSTRIALES

11 BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICO COMO HERRAMIENTA DE AHORRO ENERGÉTICO 0,25-0,30 KWH POR CADA KWH DE ENFRIAMIENTO PRODUCIDO % MENOS DE ELECTRICIDAD QUE UN SCR [m] adecuados para proporcionar y almacenar energía [m] temperatura prácticamente contante

12 BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICO EN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

13 SISTEMAS GEOTÉRMICOS HORIZONTALES Y VERTICALES

14 PARÁMETROS QUE SE DEBEN CONOCER ANTES DE REALIZAR UNA INSTALACIÓN GEOTERMICA DE BAJA TEMPERATURA Para seleccionar el sistema mas adecuado para una instalación determinada, deben considerarse los siguientes aspectos: Geologia e hidrogeologia del terreno Dimensiones y uso de la superficie disponible Existencia de fuentes potenciales de frio (agua, subsuelo) Características de los edificios, en lo que a refrigeración respecta. El objetivo es diseñar un sistema que permita obtener un optimo rendimiento con los mínimos costos posibles

15 ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA TÉRMICA (FRIO) APLICADA A FORMACIÓN DE AGUA MUY FRÍA O HIELO (USO AGUA O SALES EUTÉCTICAS) UTILIZANDO ENERGÍA DE HORAS VALLE

16 ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA EN FRIO La acumulación de agua a baja temperatura, por encima de las 4ºC, es el sistema de almacenamiento de frio más sencillo. Éste consiste, normalmente, en un depósito cuyas dimensiones dependerán de las necesidades térmicas concretas del proyecto, lleno de agua a baja temperatura, donde debido a la estratificación el agua más fría se sitúa en la base del depósito Otro posible sistema de almacenamiento de frío, es el uso de hielo como elemento acumulador.

17 Tecnologías de almacenamiento de frio (TES) Acumulación de hielo en baterías: Este sistema consiste en una serie de tubos sumergidos en un depósito de agua, por el interior de los tubos circula agua glicolada con un temperatura inferior a los 0ºC, consiguiendo que el agua (sin glicol) del exterior de los tubos de congele. Acumulación de hielo en bolas: Este sistema consiste en un serie de esferas con agua en su interior (sin glicol), sumergidas en un depósito de agua glicolada a temperatura negativa, consiguiendo con esto que se forme hielo en el interior de las esferas o bolas. El hielo puede almacenar energía a través de: Calor especifico (agua o hielo): 42 [Kj/kg] Calor de fusión (cambio de estado): 335 [Kj/kg]

18 COGENERACIÓN DE POTENCIA ELÉCTRICA Y ENFRIAMIENTO ACOPLANDO UNA TURBINA A GAS CON UN ENFRIADOR DE ABSORCIÓN PARA LA GENERACIÓN TERCIARA DE ELECTRICIDAD, CALOR Y FRIO INDUSTRIAL

19 LA COGENERACIÓN La cogeneración consiste básicamente en la producción simultánea de electricidad y energía calorífica, mediante el uso de tecnologías eficientes. VENTAJAS Reducción de costos energéticos totales de calor y frío del establecimiento de hasta el 50%.

20 Esta tecnología transforma la energía primaria del combustible (gas natural) en energía mecánica a través de una turbina que funcionará con gas natural, y que mediante un alternador que está acoplado a su eje, produce energía eléctrica. Este sistema permite el aprovechamiento del calor residual de esta transformación para ser utilizado en el proceso productivo en forma de agua caliente, vapor, aceite térmico, o frío mediante la incorporación de una máquina de absorción (trigeneración). La electricidad producida por los equipos será auto consumida o vendida a la red eléctrica.

21 OBJETIVO META IMPLEMENTAR TECNOLOGÍAS INNOVADORAS PARA AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD EN INSTALACIONES DE EMBALAJE Y FRÍO PARA MANZANAS Y CEREZAS DE EXPORTACIÓN EN LA REGIÓN DE O HIGGINS A TRAVÉS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES.

22 GRACIAS! Para mas información por favor contactar GERARDO ARANCIBIA MORENO Ph.D - M.Sc. RENEWABLE ENERGY

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